# Research
**Source:** https://fr-fr.divanshutora.in/research
**Language:** French (France)

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Divisions académiques et d'observation

# Disciplines de recherche

Nos programmes de recherche multidisciplinaires synthétisent les données observationnelles des télescopes terrestres et spatiaux avec des simulations hydrodynamiques sur superordinateur et l'astrophysique théorique.

Astrophysique

## Exoplanetary Atmospheres & Habitabilité

Caractérisation des spectres chimiques et de la dynamique climatique des mondes au-delà de notre Système solaire.

Plus de 5 600 exoplanètes confirmées ont transformé notre compréhension des architectures planétaires. En utilisant la spectroscopie de transmission et d'émission, les astronomes mesurent comment la lumière des étoiles est filtrée par l'atmosphère d'une exoplanète pendant son transit. Avec des télescopes comme le JWST et Ariel, nous détectons de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et explorons des candidats potentiels de biomarqueurs comme le diméthylsulfure (DMS) dans des mondes candidats Hycean.

Exoplanètes confirmées 5,680+

Candidats en zone habitable 70+

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Astrophysique

## Physique des trous noirs et gravité extrême

Sondage des horizons des événements de singularités d'espace-temps supermassives et stellaires.

Formés par un effondrement gravitationnel catastrophique ou un effondrement direct des germes dans l'univers primitif, les trous noirs déforment l'espace-temps si sévèrement que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de leur horizon des événements. En utilisant des réseaux d'interférométrie mondiaux comme le Event Horizon Telescope (EHT) et des observatoires de haute énergie comme Chandra et NuSTAR, les chercheurs étudient les jets relativistes, la physique des disques d'accrétion, les anneaux de photons et l'entropie thermodynamique des trous noirs.

Masse de Sgr A\* 4,154 ± 0,014 × 10⁶ M☉

Masse de M87\* 6,5 ± 0,7 × 10⁹ M☉

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Cosmologie

## Matière noire et énergie noire

Déchiffrage de la structure cosmique invisible à 95 % qui propulse l'expansion et le regroupement galactique.

Les mesures cosmologiques issues du fond diffus cosmologique (Planck), des oscillations acoustiques baryoniques et des supernovae de type Ia démontrent que notre univers subit une expansion accélérée, pilotée par l'énergie noire (quantifiée par la constante cosmologique Lambda ou des champs de quintessence évolutifs). Simultanément, les courbes de rotation des galaxies et le lentillage gravitationnel faible révèlent d'immenses halos de matière noire invisibles, sondés par des détecteurs souterrains au xénon/argon et des télescopes spatiaux à grand champ tels qu'Euclid et Roman.

Fraction d'énergie noire 68.3%

Fraction de matière noire 26.8%

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Astrobiologie

## Astrobiologie et mondes océaniques

Étude des origines de la vie et recherche de niches habitables à travers le Système solaire.

L'astrobiologie fait le pont entre l'astrophysique, la biologie moléculaire, la géologie planétaire et l'océanographie. Les cibles clés comprennent Europe, la lune de Jupiter, Encelade, la lune de Saturne (qui expulse dans l'espace des panaches hydrothermaux salins contenant du méthane, de l'hydrogène et du phosphore), Titan (avec ses lacs de méthane/éthane liquides et ses tholins organiques complexes), et les anciens lits d'argile sédimentaire de Mars.

Mondes océaniques connus 7+ dans le Système solaire

Vitesse du panache d'Encelade ~400 m/s

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Astrophysique

## Astronomie des ondes gravitationnelles et astrophysique multimessager

Écouter les ondulations de l'espace-temps provenant de collisions d'étoiles à neutrons, de trous noirs et de l'univers primitif.

Prédites par Albert Einstein en 1916 et détectées pour la première fois en 2015 par LIGO, les ondes gravitationnelles sont des oscillations de la courbure de l'espace-temps. En combinant les observatoires d'ondes gravitationnelles (LIGO, Virgo, KAGRA) avec des télescopes électromagnétiques (rayons gamma, optiques, radio) et des observatoires de neutrinos (IceCube), l'astronomie multi-messagers résout la nucléosynthèse par capture de neutrons rapides (r-process) des éléments lourds (or, platine) et cartographie les fusions relativistes.

Longueur des bras LIGO 4,0 km (Chaque bras)

Sensibilité à la déformation 10⁻²³ Hz⁻¹/²

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Astrophysique

## Héliophysique et dynamique solaire-terrestre

Décoder le moteur magnétique du Soleil, le mystère du chauffage de la couronne et les risques de la météorologie spatiale.

Grâce à la sonde solaire Parker (volant à moins de 6,1 millions de kilomètres du photosphère à 692 000 km/h) et à la mission Solar Orbiter, les héliophysiciens étudient la reconnexion magnétique, l'accélération des particules lors des éruptions solaires, les éjections de masse coronale (CME) et le vent solaire supersonique afin de protéger les constellations de satellites mondiaux, les réseaux électriques et les missions spatiales interplanétaires.

Vitesse maximale de Parker 692 000 km/h (430k mph)

Approche la plus proche 6,1 millions de km (0,04 UA)

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Physique théorique

## Cosmologie quantique et inflation cosmique

Explorer les origines quantiques du Big Bang, la topologie cosmique et la structure de l'espace-temps.

La cosmologie quantique étudie l'état de l'univers à l'échelle de Planck (10⁻⁴³ secondes après la singularité initiale). En analysant les modèles d'inflation cosmique, les fluctuations quantiques ont semé la structure à grande échelle des galaxies, les réseaux de vides cosmiques et les fluctuations de température visibles dans le rayonnement du fond diffus cosmologique.

Âge cosmique 13,787 ± 0,020 milliards d'années

Température du fond diffus cosmologique 2.7255 ± 0.0006 K

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